Abstract:
An apparatus and a method for deciding a transmission format by using a variable frame length, and a decoding method using the method are provided to acquire information on the structure of a frame transmitted independently of a frequency error before PLSC(Physical Layer Signaling Code) demodulation and decoding in a DVB-S2(Digital Video Broadcasting-Satellite version 2) system. A transmission format decision apparatus using a variable frame length includes a frame synchronization acquisition unit(301), a correlation analysis unit(302), and a transmission frame structure determination unit(304). The frame synchronization acquisition unit acquires frame synchronization for a received transmission frame. The correlation analysis unit performs correlation analysis in consideration of a frame length for each frame structure on the received transmission frame. The transmission frame structure determination unit determines the structure of the received transmission frame by using the correlation analyzed by the correlation analysis unit.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 가변 프레임 길이를 이용한 전송 포맷 판정 장치 및 그 방법과 그를 이용한 복호 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 주파수 오차가 존재하는 경우 PLSC 복호 이전에 파일럿 존재 유무와 프레임당 비트수, 전송 변조 방식을 포함하는 프레임 구조에 대한 정보를 획득하기 위하여 전송된 프레임의 구조별 길이(즉, 길이 차이)를 활용한 상관도 분석을 통하여 전송 프레임의 구조 정보를 획득하여 PLSC 복조 및 복호 성능을 향상시킬 수 있는, 가변 프레임 길이를 이용한 전송 포맷 판정 장치 및 그 방법과 그를 이용한 복호 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은 가변 프레임 길이를 이용한 전송 포맷 판정 장치에 있어서, 외부로부터 수신되는 전송 프레임에 대하여 프레임 동기를 획득하기 위한 프레임 동기 획득 수단; 상기 프레임 동기 획득 수단에서 동기를 획득한 전송 프레임에 대하여 프레임 구조별 프레임 길이를 고려한 상관도 분석을 수행하기 위한 상관도 분석 수단; 및 상기 상관도 분석 수단에서 분석한 상관도를 이용하여 상기 수신된 전송 프레임의 구조를 결정하기 위한 전송 프레임 구조 결정 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 위성 통신 시스템 등에 이용됨. 위성 방송 시스템, DVB-S2, 전송 포맷 판정, 복호, 가변 프레임 길이, 상관도 분석, 전송 프레임 구조 정보
Abstract:
A decoding method for detecting a PLSC(Physical Layer Signaling Code) of a satellite broadcasting system frame is provided to improve reliability of PLSC decoding by performing (32,6) Reed-Muller decoding in parallel and reduce the quantity of calculations. A symbol vector is received, and a sum vector and a difference vector of a symbol pair are obtained from the received symbol vector. (32,6) Reed-Muller decoding using Hadamard matrix is performed on the sum vector and the difference vector to estimate a message bit of the sum vector and a message bit of the difference vector. The message bits are PLSC-encoded and modulated(403,404). A difference between the received symbol vector and a symbol according to the sum vector and a difference between the received symbol vector and a symbol according to the difference vector are calculated and compared to each other(405,406). When the difference according to the sum vector is smaller than the difference according to the difference vector, it is determined that Reed-Muller codeword is repeated. When the difference according to the sum vector is greater than the difference according to the difference vector, it is determined that Reed-Muller codeword is inverted.
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1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 위성 방송 시스템 프레임의 물리계층신호코드 정보 검출을 위한 복호 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 DVB-S2 시스템의 물리계층신호코드(PLSC)가 파일럿 심볼 유무에 따라 심볼쌍마다 반복 또는 반전 형태로 부호화되는 특성을 활용하여 반복, 반전에 따라 병렬적으로 리드뮬러 복호를 진행함으로써 프레임 포맷의 모든 조합에 대한 신뢰도 높은 복호를 가능하게 하는, 위성 방송 시스템 프레임의 물리계층신호코드 정보 검출을 위한 복호 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은 위성 방송 시스템 프레임의 물리계층신호코드(PLSC) 정보 검출을 위한 복호 방법에 있어서, 수신 심볼 벡터에서 심볼쌍의 합 벡터와 심볼쌍의 차 벡터를 구하는 벡터 연산 단계; 상기 구한 합 벡터와 상기 구한 차 벡터를 아다마르(Hadamard) 행렬을 활용한 리드뮬러 복호를 병렬적으로 수행하여 상기 합 벡터의 메시지 비트와 상기 차 벡터의 메시지 비트를 추정하는 단계; 상기 추정한 합 벡터의 메시지 비트와 상기 추정한 차 벡터의 메시지 비트를 각각 PLSC 부호화하고, 변조하는 단계; 상기 변조한 합 벡터에 의한 심볼 및 상기 변조한 차 벡터에 의한 심볼과 상기 수신 심볼 벡터와의 차이를 각각 계산하여 비교하는 단계; 및 상기 비교 결과에 따라, 상기 합 벡터에 의한 차이가 상기 차 벡터에 의한 차이보다 작은 경우에는 리드뮬러 부호어가 반복된 경우로 판단하고, 상기 합 벡터에 의한 차이가 상기 차 벡터에 의한 차이보다 큰 경우에는 상기 리드뮬러 부호어가 반전된 경우로 판단하는 판단 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 통신 시스템 등에 이용됨. 위성 통신, DVB-S2, 리드뮬러 부호, PLSC, 벡터, 복호
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 파일럿이 삽입된 위성 통신 시스템에서의 차등검출을 활용한 프레임 동기 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 낮은 신호대 잡음비와 큰 주파수 오차를 극복하고, 신뢰도 높은 프레임 동기 성능 획득을 위해 동기 신호에 의한 상관도 분석 및 문턱값 검사 이후 파일럿 열을 활용한 다단계의 문턱값 검사를 추가로 수행하여 높은 신뢰도의 프레임 동기 추정값을 획득할 수 있으며, 차등 정보를 활용한 상관도 분석을 통하여 주파수 오차에 의한 상관도 분석값의 왜곡을 극복할 수 있는 파일럿이 삽입된 위성 통신 시스템에서의 차등검출을 활용한 프레임 동기 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은 파일럿이 삽입된 위성 통신 시스템에서의 차등검출을 활용한 프레임 동기 방법에 있어서, 동기워드를 이용하여 상관도 분석 및 문턱값을 검사하는 상관도 분석 및 문턱값 검사 단계; 및 다음 동기워드 이전에 삽입된 파일럿 열을 이용하여 다단계 상관값 검사를 수행하는 다단계 상관값 검사 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 위성 통신 시스템 등에 이용됨. 위성통신, 프레임 동기, 다단계 문턱값 검사, 차등 정보 상관도 분석
Abstract:
본 발명은 DVB-S2(Second Generation Digital Video Broadcasting via Satellite) 시스템에 관한 것으로, 좀더 구체적으로는 종래 DVB-S2 시스템상에서 사용되는 적응형 부호 변조(Adaptive Coding and Modulation:ACM) 방식을 변경함으로써 보다 쉽게 신호의 동기를 유지하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명은 BCH 및 LDPC 부호화가 아닌 터보 부호화(Turbo encoding)를 통해 가변 길이의 FEC 프레임을 구성하고 변조방식에 상관없이 일정한 길이의 PL 프레임을 구성함으로써, 위성 단말기가 변조방식 또는 부호율에 상관없이 일정한 신호길이로 전송되는 신호를 수신하여 동기가 끊임없이 유지되고 효율적인 전송을 할 수 있게 하는 장치 및 방법을 제공한다. DVB-S2 시스템, 터보 부호화, 적응형 부호 변조(ACM), 위성방송 시스템
Abstract:
A digital broadcasting transmitting and receiving apparatus and a transmitting and receiving method therefor are provided to offer an inverse compatible function on the basis of a current system, improve transmission quality or increase transmission capacity. A first encoding unit(300) performs the first encoding of the first digital broadcasting data. A second encoding unit(310) performs the second encoding of the second digital broadcasting data. A hierarchical mapping unit(320) sets the first encoded signal as high order, sets the second encoded signal as low order, and maps the set signals to an IQ signal. A modulation unit(330) performs the orthogonal modulation of the hierarchical mapped IQ signal by a high order modulation type.
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본 발명은 이동통신 네트워크(network)에서의 핸드오버(handover) 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 핸드오버 방법은, 후보 네트워크별 유틸리티(utility) 함수 및 서비스 제공 시간을 구하는 단계; 유틸리티 함수와 서비스 제공 시간을 이용하여 후보 네트워크들 각각에 대한 선택 함수를 구하는 단계; 및 선택 함수를 이용하여 복수의 후보 네트워크들 중 핸드오버 대상 네트워크를 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 핸드오버 방법에 의하면, 사용자의 만족도와 네트워크 서비스의 품질 등을 고려한 유틸리티 함수들을 정의하고 그를 이용해 핸드오버 대상 네트워크를 선택함으로써, 사용자 환경에 맞는 네트워크를 효과적으로 선택하여 사용자의 요구에 적합한 성능 및 비용 등을 가지며 제공되는 무선 서비스의 품질을 극대화 할 수 있는 핸드오버 수행이 가능하다. 이동 통신, 단말기, 기지국, 핸드오버(handover)
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 위성 디지털 비디오 방송 시스템에서 주파수 오프셋을 보정하는 장치 및 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 위성 디지털 비디오 방송신호를 수신하여 고속 푸리에 변환을 수행한 결과 양수 주파수 부분과 음수 주파수 부분의 면적이 일치되도록 만드는 주파수 오프셋을 추정하고 상기 주파수 오프셋을 실제 주파수에 상응하는 값으로 변환하여 위성 디지털 비디오 방송신호를 보정하는, 위성 디지털 비디오 방송 시스템에서 주파수 오프셋을 보정하는 장치 및 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 위성 디지털 비디오 방송신호를 이용하는 위성 디지털 비디오 방송 시스템에서 주파수 오프셋을 보정하는 장치에 있어서, 상기 위성 디지털 비디오 방송신호를 입력받아 양의 주파수 부분과 음의 주파수 부분으로 나뉜 주파수 응답을 구하기 위한 주파수응답 변환수단과; 상기 주파수응답 변환수단으로부터 입력된 다수개의 주파수 응답중 어느 하나를 선택하여 회전없이 양의 주파수 부분과 음의 주파수 부분의 면적차이인 제1 면적차감값을 계산하고, 상기 다수개의 주파수 응답중 나머지 주파수 응답에 대해 회전시켜 양의 주파수 부분과 음의 주파수 부분의 면적차이인 제2 면적차감값을 계산하는 회전/차감 수단과; 상기 제1 면적차감값과 상기 제2 면적차감값에 의한 직선의 평균기울기를 상기 제1 면적차감값으로 나눠 상기 직선에서 면적차감값의 영점교차점을 계산하는 영점교차점 계산수단; 및 상기 영점교차점 계산수단으로부터 전달된 영점교차점을 보정하여 주파수 오프셋을 추정하는 주파수 오프셋 추정수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 위성 디지털 비디오 방송 시스템에서 주파수 오프셋을 보정하는 장치 및 방법 등에 이용됨. DVB-S2(Digital Video Broadcasting via Satellite version 2), BC(Backward compatible), 주파수 오프셋, 고속 푸리에 변환, 평균 기울기
Abstract:
An apparatus and a method for correcting a frequency offset in a satellite digital video broadcasting are provided to estimate a correct frequency offset without reference information in a relatively large frequency offset. An apparatus for correcting a frequency offset in a satellite digital video broadcasting includes a frequency response transform unit(10), a rotation/deduction unit(20), a zero-cross point calculation unit(30), and a frequency offset estimation unit(40). The frequency response transform unit(10) receives a satellite digital video broadcasting signal, and acquires a frequency response which is divided into a positive frequency part and a negative frequency part. The rotation/deduction unit(20) calculates a first area deduction value as a difference value between the positive frequency part and the negative frequency part without rotation by selecting one of a plurality of frequency responses which are inputted from the frequency response transform unit(10). The rotation/deduction unit(20) calculates a second area deduction value as a difference value between the positive frequency part and the negative frequency part by rotating the remaining frequency response of the plurality of frequency responses. The zero cross point calculation unit divides an average slope of a linear line by the first area deduction value and the second area deduction value, and calculates a zero cross point of the area deduction value in the linear line. The frequency offset estimation unit estimates the frequency offset by compensating the zero cross point which is transmitted from the zero cross point calculation unit.